Cтраница 2
Для подавления составляющей постоянного тока в сварочную цепь последовательно с источником питания включена батарея из 100 электролитических неполярных конденсаторов ЭС общей емкостью 100 000 мкф. [16]
Для подавления составляющей постоянного тока в сварочную цепь последовательно с источником питания - включена батарея из 100 электролитических неполярных конденсаторов ЭС общей емкостью 100 000 мкф. [17]
![]() |
Конструкция сухого электролитического конденсатора типа ЭТ.| Зависимость емкости от времени эксплуатации конденсаторов с различным уплотнением при номинальном рабочем напряжении. [18] |
Для различных применений изготовляются полярные конденсаторы как с гладкими, так и с травлеными анодами, а также неполярные конденсаторы. [19]
Поскольку в электролитическом конденсаторе не удается обеспечить достаточно высокого сопротивления изоляции обкладок от корпуса, при использовании для неполярных конденсаторов металлических корпусов, они должны изолироваться от шасси аппаратуры. Для этой цели на металлический корпус неполярного конденсатора обычно надевают гильзу из пропитанной бумаги или пластмассы. [20]
Поскольку в электролитическом конденсаторе не удается обеспечить достаточно высокого сопротивления изоляции обкладок от корпуса, при использовании для неполярных конденсаторов металлических корпусов, они должны изолироваться от шасси аппаратуры. Для этой цели на металлический корпус неполярного конденсатора обычно надевают гильзу из пропитанной воском или бакелизированной бумаги. [21]
Емкости двух оксидных слоев в таком конденсаторе соединены последовательно, а потому его удельная емкость соответственно снижена; при равной емкости объем неполярного конденсатора будет в два раза больше, чем полярного. Следует отметить, что неполярный конденсатор обладает свойствами системы из двух встречно-последовательно включенных полярных конденсаторов, но при одном и том же размере анодов объем его будет в два раза меньше, чем в этой системе, так как в нем отсутствуют две лишних волокнистых прокладки. [22]
Использование полупроводниковой сегнетокерамики позволяет получить и полярные конденсаторы с одним омическим и одним неомическим контактами, обладающие в несколько раз большей емкостью, чем неполярные конденсаторы. [23]
В зависимости от материала диэлектрика конденсаторы бывают бумажные, вакуумные, воздушные, керамические, слюдяные, стекло-керамические, стеклянные, оксидные и др. В зависимости от материала электродов и вида конструкции конденсаторы делятся на фольговые, с металлизированными обкладками, с герметичной конструкцией корпуса, с уплотненной конструкцией корпуса, с изолированным корпусом ( неполярный конденсатор), с неизолированным корпусом ( полярный конденсатор) и др. По признаку функциональной принадлежности конденсаторы бывают импульсные, поме-хоподавляющие, защитные, проходные и др. Малыми размерами при относительно большой номинальной емкости до 1 мкФ обладают керамические конденсаторы, получившие в связи с этим наибольшее распространение. Наибольшую номинальную емкость ( до 22 000 мкФ) при относительно малых размерах имеют оксидные ( электролитические) конденсатеоы. [24]
В зависимости от материала диэлектрика конденсаторы бывают бумажные, вакуумные, воздушные, керамические, слюдяные, стеклокерамические, стеклянные, оксидные и др. В зависимости от материала электродов и вида конструкции конденсаторы делят на фольговые, с металлизированными обкладками, с герметичной конструкцией корпуса, с уплотненной конструкцией корпуса, с изолированным корпусом ( неполярный конденсатор), с неизолированным корпусом ( полярный конденсатор) и др. По признаку функциональной принадлежности конденсаторы бывают импульсные, помехоподавляющие, защитные, проходные и др. Малыми размерами при относительно большой номинальной емкости до 1 мкФ обладают керамические конденсаторы, получившие в связи с этим наибольшее распространение. Наибольшую номинальную емкость ( до 470 000 мкФ) при относительно малых размерах имеют оксидные ( электролитические) конденсаторы. [25]
![]() |
Зависимость удельного сопротивления рабочих электролитов от температуры. [26] |
После окончательного уплотнения корпусов проводится второй этап вторичной формовки при максимальной рабочей температуре. При вторичной формовке неполярных конденсаторов полярность на обкладках меняется каждые 0 5 - 1 ч, а общее время формовки увеличивается в 2 раза. [27]
Емкости двух оксидных слоев в таком конденсаторе соединены последовательно, а потому его удельная емкость соответственно снижена; при равной емкости объем неполярного конденсатора будет в два раза больше, чем полярного. Следует отметить, что неполярный конденсатор обладает свойствами системы из двух встречно-последовательно включенных полярных конденсаторов, но при одном и том же размере анодов объем его будет в два раза меньше, чем в этой системе, так как в нем отсутствуют две лишних волокнистых прокладки. [28]
Поскольку в электролитическом конденсаторе не удается обеспечить достаточно высокого сопротивления изоляции обкладок от корпуса, при использовании для неполярных конденсаторов металлических корпусов, они должны изолироваться от шасси аппаратуры. Для этой цели на металлический корпус неполярного конденсатора обычно надевают гильзу из пропитанной бумаги или пластмассы. [29]
Поскольку в электролитическом конденсаторе не удается обеспечить достаточно высокого сопротивления изоляции обкладок от корпуса, при использовании для неполярных конденсаторов металлических корпусов, они должны изолироваться от шасси аппаратуры. Для этой цели на металлический корпус неполярного конденсатора обычно надевают гильзу из пропитанной воском или бакелизированной бумаги. [30]